活动断裂调查中的高分辨率遥感技术应用方法研究

张景发, 姜文亮, 田甜, 王鑫

张景发, 姜文亮, 田甜, 王鑫. 2016: 活动断裂调查中的高分辨率遥感技术应用方法研究. 地震学报, 38(3): 386-398. DOI: 10.11939/jass.2016.03.006
引用本文: 张景发, 姜文亮, 田甜, 王鑫. 2016: 活动断裂调查中的高分辨率遥感技术应用方法研究. 地震学报, 38(3): 386-398. DOI: 10.11939/jass.2016.03.006
Zhang Jingfa, Jiang Wenliang, Tian Tian, Wang Xin. 2016: High resolution remote sensing application research in active fault surveying. Acta Seismologica Sinica, 38(3): 386-398. DOI: 10.11939/jass.2016.03.006
Citation: Zhang Jingfa, Jiang Wenliang, Tian Tian, Wang Xin. 2016: High resolution remote sensing application research in active fault surveying. Acta Seismologica Sinica, 38(3): 386-398. DOI: 10.11939/jass.2016.03.006

活动断裂调查中的高分辨率遥感技术应用方法研究

基金项目: 

中国地震局项目“高分辨率遥感活动构造调查工作规范” 

详细信息
    通讯作者:

    张景发, e-mail: zhangjingfa@hotmail.com

  • 中图分类号: P315.2

High resolution remote sensing application research in active fault surveying

  • 摘要: 本文系统分析了高分辨率遥感在活动断裂调查中应用的技术现状、工作流程,梳理了各类遥感数据的要求、适用条件和处理方法,总结了活动断裂的遥感解译方法、解译要素和测量参数,并通过实例解析了一些典型的断错地貌,给出了相应的遥感特征. 基于资源三号卫星的立体像对和影像,判读了大青山活动断裂的几何特征和活动特性. 结果表明: 人工改造较大的地区宜收集早期遥感影像,利用不同波段间地物光谱的差异来增强隐伏活动断裂的信息,使用空间增强方法来识别断层陡坎等线性构造;雷达数据多极化分解是检测隐伏构造信息的有效方法;由宏观信息向局部信息追踪是活动断裂解译的有效途径;将遥感影像与数字高程模型(DEM)联合可进行活动断层参数的高精度测量. 本文结果可为活动断裂大比例尺、定量调查提供参考.
    Abstract: This paper analyzes systematically the technology status-quo and work flow of high resolution remote sensing in application of the active fault investigation,combing with the various of remote sensing data requirements,applicable conditions and processing methods,and summarizes the interpretation method,interpretation elements and measurement parameters of remote sensing for active faults. Furthermore,some typical features of faulted geomorphologies are analyzed,and the corresponding remote sensing characteristics are described. Taking the Daqingshan as a test,the geometric features and activity characteristics of the active faults in the area are interpreted by using the stereoscopic image and image of ZY3,meeting the needs of quantitative research on the active structure. The results suggest that the old remote sensing image should be collected in the surfaces deeply changed by city development,and the spectral differences in different bands can be adopted to enhance the information of buried faults,meanwhile, the spatial enhancement methods can be used to identify fault scarp. Multi-polarization radar data decomposition is an effective method for the detection of buried structure features,and tracking from the macro information to the local information is also an effective way to make active faults interpretation. The combination of remote sensing images with DEM will improve the measurement precise of active fault parameters. The results provide reference for the large-scale and quantitative investigation of active faults,and for the researchers to grasp the relevant technology of remote sensing application as soon as possible.
  • 图  1   活动断裂遥感解译工作流程图

    Figure  1.   The work flowchart of remote sensing interpretation for active faults

    图  2   阿尔金断裂带断层断错形成的断尾河(a)与喀喇昆仑断裂带的断头沟(b)

    Figure  2.   Betrunked gullies along Altyn Tagh fault zone (a) and beheaded gullies along Karakorum fault zone (b)

    图  3   康西瓦断裂带左旋剪切断错山脊形成的闸门脊

    (a) 闸门脊遥感像; (b) 闸门脊遥感像的解释(包括断层、水系和地层)

    Figure  3.   Left offset ridge along Kangxiwar fault zone

    图  4   阿尔金断裂带活动断裂断错冰碛物

    (a) 断裂错断冰碛物; (b) 断裂截断冰碛物形成线性陡坎

    Figure  4.   Moraine offset along Altyn Tagh fault zone

    图  5   大青山山前活动断裂呼和浩特段的地形高程模拟图

    Figure  5.   The terrain simulation for Hohhot seg-ment of Daqingshan piedmont active faults

    图  6   坡度分类图

    Figure  6.   Classification of slopes

    图  7   呼和浩特段附近断裂的三维效果显示. 图中红色箭头为断裂陡坎,呈线性分布

    Figure  7.   3D display of fracture near Hohhot segment. Red arrows mark fault scarps, which exhibit a linear distribution

    图  8   呼和浩特段附近微地貌分布图

    Figure  8.   Micro-topography near Hohhot segment

    图  9   断层三角面(a)、陡坎(b)、河流阶地(c, d)及河流转向(e)地貌

    Figure  9.   Topography of fault facet (a), scarp (b), river terrace (c, d) and turning of river (e)

    表  1   遥感解译各波段所探测的地物特征

    Table  1   Remote sensing spectrum and its surface features

    编号 波段范围/μm 波段名称 波段优势
    1 0.45—0.52 蓝绿色波段 对水体有一定的透视能力,适用于浅水水下地形和构造的研究
    2 0.52—0.60 绿色波段 位于植物的反射峰附近,适用于探测植被的反射率,可反映水下地形和构造特征
    3 0.63—0.69 红波段 位于叶绿色的主要吸收带,可提供丰富的裸露地表、岩性、地层、构造、地貌等特征
    4 0.76—0.90 近红外波段 是植物的高反射区,可反映植被信息;也是水体的强吸收区,用于含水的地质构造、地貌等的识别
    5 1.55—1.75 短波红外波段 对植物和土壤的水分含量敏感,可用于隐伏构造的识别
    6 10.4—12.5 热红外波段 对地物热辐射敏感,可根据热辐射差异进行热分布制图、岩石识别与地质探矿
    7 2.08—2.35 短波红外波段 对岩石、矿物反应敏感,可用于地质调查、 岩石类型及岩石蚀变带区分
    下载: 导出CSV

    表  2   遥感影像分类、解译要素及应用范围

    Table  2   Classification,interpretation element and application range of remote sensing image

    影像分类 空间分辨率/m 解译目标尺度 遥感解译要素 应用阶段
    低分辨率影像 < 20 单体尺度约10倍像元大小 单体尺度在大于或等于500 m的地貌单元,连续 class="table_top_border2"或断续状线性特征,大尺度面状构造地貌要素 初察阶段,为宏观掌握活动断裂和地貌发育信息
    中等分辨率影像 20—2 单体尺度约5—10倍像元大小 单体尺度大于或等于200 m的地质、地貌、断层迹线或线性构造,位移值大于等于50 m的断错地貌单元 中间阶段,可控制地质地貌边界,把握活动断裂的基本信息
    高分辨率影像 < 2 单体尺度约5—10倍像元大小 单体尺度大于或等于30 m的地质、地貌、断层迹线或线性构造,位移值不小于5 m的断错地貌单元 用于详察阶段的图件产品编制和报告编写
    下载: 导出CSV

    表  3   各类各级识别要素

    Table  3   All kinds of recognition elements at all levels

    一级要素类别 二级要素类别 具体要素
    地层要素 松散沉积层和基岩,第四纪地层及其类型,基岩区宜解译岩浆岩
    地貌要素 阶地识别与分级,冲(洪)积扇的识别与分期;水系、冲沟、裂点提取,夷平面、基岩残山、古滑坡体、岗地等
    构造地貌要素 正断层 断层陡坎、断错阶地、断层崖、断错洪积扇、断塞塘等
    逆断层 断层陡坎、断错阶地、反向陡坎、挤压脊、鼓包、褶皱等
    走滑断层 地表破裂带、断塞塘、断层槽地、断错阶地、断错洪积扇、断头沟、断尾沟、挤压脊、闸门脊、鼓包、褶皱、雁行斜列式地表破裂、拉分盆地等线性标志的走滑位错
    下载: 导出CSV
  • 期刊类型引用(22)

    1. 朱冰清,谢俊举,王伟涛,李志伟. 基于HVSR谱比法的北京通州精细沉积界面结构研究. 地球物理学报. 2025(04): 1340-1351 . 百度学术
    2. 朱冰清,王伟涛,谢俊举,李志伟,姚新强,黄翔,卞真付,林逸. 利用近震Sp转换波到时和远震接收函数P波峰值延迟研究华北盆地浅部结构. 地球物理学报. 2024(06): 2172-2190 . 百度学术
    3. 王秋实,李永华,武岩. 使用接收函数自相关约束渤海湾北部沉积层结构. 地球物理学报. 2024(06): 2191-2203 . 百度学术
    4. 徐纪人,李海兵,曾祥芝,许健生,赵志新. 中国井下地震观测研究回顾与展望——从井下到东海深井垂直地震台阵. 地震学报. 2024(06): 919-935 . 本站查看
    5. 任雅哲,丰成君,戚帮申,葛伟亚,谭成轩,孟静. 北京顺义断裂活动对首都机场地裂缝影响定量研究. 地质力学学报. 2023(05): 685-703 . 百度学术
    6. 王莉婵,毛国良,蔡玲玲,马旭东,王亚玲,王宁. 唐山北部地区浅层一维剪切波速度结构初步研究. 震灾防御技术. 2022(01): 104-113 . 百度学术
    7. 窦甜甜,程惠红,周元泽,石耀霖. 华北平原地下水开采对区域地震活动性的影响. 地球物理学报. 2022(08): 2931-2944 . 百度学术
    8. 徐纪人,李海兵,曾祥芝,赵志新. 江苏东海深井观测地震波形及其信噪比研究. 地震学报. 2022(06): 1007-1018 . 本站查看
    9. 李赫,董一兵,王熠熙,彭研枫,刘双庆,吴博洋. 廊固凹陷深部剪切破裂构造的地震学证据. 地球物理学报. 2020(02): 492-504 . 百度学术
    10. 朱音杰,刘丽,杜航,丁成,刘檀,石磊. 利用井下摆近震记录研究华北盆地沉积层速度结构. 华北地震科学. 2020(03): 44-48 . 百度学术
    11. 冀战波,王宝善. 2015年8月12日天津化学爆炸产生的多模式面波分析及其应用研究. 地球物理学报. 2020(11): 4097-4113 . 百度学术
    12. 康治梁,余嘉顺. 基于Dropout—BPNN的地球物理反演——以表层横波速度反演为例. 工程地球物理学报. 2019(03): 286-294 . 百度学术
    13. 杨传茂,钱韵衣,危自根. 核幔边界反射P波对接收函数影响的研究. 地球物理学进展. 2019(03): 974-985 . 百度学术
    14. 邓莉,谭毅培,刘双庆,马婷,卞真付,曹井泉. 天津滨海爆炸事件检测与相对定位研究. 地震. 2018(03): 158-169 . 百度学术
    15. 韦庆海,孟宪森,杨家亮,高东辉,郝永梅,刁桂苓,孟令蕾,佟艳英. 松嫩盆地井下摆记录到的地方震地表反射波. 中国地震. 2015(02): 432-438 . 百度学术
    16. 郝重涛,姚陈. 首都圈地区远震基底PS波分裂研究. 地球物理学报. 2014(08): 2573-2583 . 百度学术
    17. 韦庆海,孟宪森,高东辉,郝永梅,康健,方瑶. 依据浅层剪切波速度估计纵波速度. 世界地震工程. 2014(01): 160-164 . 百度学术
    18. 刘双庆,高原,张磊,汪翠枝,马建英. 2012年天津宝坻2次有感地震的力学机制研究. 中国地震. 2014(04): 514-522 . 百度学术
    19. 谢军,倪四道,曾祥方. 四川盆地中部浅层地壳一维剪切波速度结构初步研究. 四川地震. 2012(02): 20-24 . 百度学术
    20. 王未来,吴建平,房立华. 利用地脉动信息约束沉积层区域台站下方速度结构反演. 地震学报. 2011(01): 28-38+122 . 本站查看
    21. 刘渊源,崇加军,倪四道. 基于井下摆天然地震数据测量首都圈近地表波速结构. 地震学报. 2011(03): 342-350+406 . 本站查看
    22. Effects of sedimentary layer on earthquake source modeling from geodetic inversion. Earthquake Science. 2011(02): 221-227 . 必应学术

    其他类型引用(10)

图(9)  /  表(3)
计量
  • 文章访问数:  787
  • HTML全文浏览量:  328
  • PDF下载量:  81
  • 被引次数: 32
出版历程
  • 收稿日期:  2016-03-09
  • 修回日期:  2016-04-17
  • 发布日期:  2016-04-30

目录

    /

    返回文章
    返回